以下是3895天前的记录

微处理器

31 2013年09月11日  星期三  

智能传感器技术正延伸到食品工业

工业电器网

食品工业中,工艺流程自动化程度越来越高,比如自动化技术在包装生产线中已占50%以上,大量使用了电脑设计和机电一体化控制,目的是提高生产率,提高设备的柔性和灵活性。传感器作为自动化系统的关键核心,也已经大量应用在食品工业中。 智能温度传感器在食品生产中的实际应用 更多温度传感器就是将温度转化为电信号方便我们处理和应用,温度往往在很多情况都需要测量,尤其是在炒食品的时候尤其需要知道炒锅的温度情况,温度适合才能炒出可口的食物,这就需要温度传感器来监控炒锅的温度情况。 在一些食品加工厂里加工过程中,工人在炒佐料的时候,就需要在不同的时间段里和不同的温度下混合不同的原材料,然后进行不同程度的翻炒,而且在炒制的过程中要对炒锅的温度进行严格的控制,防止炒坏佐料。因此用温度传感器来进行温度检测,对于测量车间炒锅的温度是否准确,并在必要的时候进行报警,对佐料质量的好坏有着重要的关键影响。 在以往来看,企业佐料车间里温度和时间的控制,我们靠的是人工经验在控制着。这对佐料的质量有一定的影响,因为人工凭经验对温度测量和时间的把握准确性不是很高,而且还会有误差,导致炒出来的佐料质量参差不齐,没有一个统一标准,影

当下紧要利用多种方式提高传感器智能化

工业电器网

在物联网、智能工业、智能农业、智能交通、智能电网、智能医疗、智能环保、智能物流、智能安防、智能家居等不同领域可以进行信息的采集、处理、分析、传输,是当前急需发展的重要电子器件之一,而该器件也就是传感器。在信息消费中,信息来源的准确、及时、覆盖密度大面积广是基础,而传感器是作为其中*为重要的介质之一。 当然传感器的技术指标发展是朝着集成化,微型化,智能化等科学方向传感器作为模拟人感官采集外部信息的电子器件,表现传感器的智能化,就需要像是实现人类大脑和神经系统的一部分功能一样,从感觉到记忆到思维过程,而赋予传感器智能的内涵可以有多个层次和程度,智能传感器的智慧和能力也会从简单朴素阶段向复杂抽象阶段发展,能够在一定程度上模拟人类大脑和神经系统部分功能的传感器称为智能传感器。 具有一定的对所检测参数进行信息处理、分析的功能或是对信息能够存储或是将信息分析结果转化为其他指令等功能的传感器都可以称之为智能传感器。 类似通过工艺技术手段将传感器与微处理器两者紧密结合,将传感器的敏感元件及其信号调理电路与微处理器集成在一块芯片上,这可称作具有初步智能的传感器。智能传感器将ASIC电路、微处理器、通信接

智能传感器技术发展方向调研分析

中国行业研究网

  食品工业中,工艺流程自动化程度越来越高,比如自动化技术在包装生产线中已占50%以上,大量使用了电脑设计和机电一体化控制,目的是提高生产率,提高设备的柔性和灵活性。传感器作为自动化系统的关键核心,也已经大量应用在食品工业中。智能温度传感器在食品生产中的实际应用更多温度传感器就是将温度转化为电信号方便我们处理和应用,温度往往在很多情况都需要测量,尤其是在炒食品的时候尤其需要知道炒锅的温度情况,温度适合才能炒出可口的食物,这就需要温度传感器来监控炒锅的温度情况。在一些食品加工厂里加工过程中,工人在炒佐料的时候,就需要在不同的时间段里和不同的温度下混合不同的原材料,然后进行不同程度的翻炒,而且在炒制的过程中要对炒锅的温度进行严格的控制,防止炒坏佐料。因此用温度传感器来进行温度检测,对于测量车间炒锅的温度是否准确,并在必要的时候进行报警,对佐料质量的好坏有着重要的关键影响。在以往来看,企业佐料车间里温度和时间的控制,我们靠的是人工经验在控制着。这对佐料的质量有一定的影响,因为人工凭经验对温度测量和时间的把握准确性不是很高,而且还会有误差,导致炒出来的佐料质量参差不齐,没有一个统一标准,影响产

技术水平落后提高传感器智能化迫在眉睫

中国行业研究网

传感器是当前急需发展的重要电子器件之一,而该器件也就是传感器。在信息消费中,信息来源的准确、及时、覆盖密度大面积广是基础,而传感器是作为其中*为重要的介质之一。 当然传感器的技术指标发展是朝着集成化,微型化,智能化等科学方向传感器作为模拟人感官采集外部信息的电子器件,表现传感器的智能化,就需要像是实现人类大脑和神经系统的一部分功能一样,从感觉到记忆到思维过程,而赋予传感器智能的内涵可以有多个层次和程度,智能传感器的智慧和能力也会从简单朴素阶段向复杂抽象阶段发展,能够在一定程度上模拟人类大脑和神经系统部分功能的传感器称为智能传感器。具有一定的对所检测参数进行信息处理、分析的功能或是对信息能够存储或是将信息分析结果转化为其他指令等功能的传感器都可以称之为智能传感器。类似通过工艺技术手段将传感器与微处理器两者紧密结合,将传感器的敏感元件及其信号调理电路与微处理器集成在一块芯片上,这可称作具有初步智能的传感器。智能传感器将ASIC电路、微处理器、通信接口、软件协议等与敏感芯片相结合,使得敏感芯片的感知信息得到*充分的利用。集成化、微型化、多功能化、智能化、网络化是传感器的发展趋势,但集成化和微

以下是3901天前的记录

微处理器

32 2013年09月05日  星期四  

组合式传感器可节省电路板空间和设计时间,并增强可靠性

弗戈工业在线

执行多种功能的传感器 - 比如提供温度输出的压力传感器或同时监测温度和相对湿度的传感器 - 可以为各个行业的设计师提供许多好处。其中,力图减小设备尺寸以提高便携性的医疗设备设计师尤其青睐节省电路板空间这一优势;HVAC暖通空调设备的设计师则非常欢迎设备中更少的外部互连(它们是造成性能损失的潜在来源)带来的更高可靠性。绝大多数的设计师都喜欢“一个传感器实现原先两种传感器的功能”这一设计理念,因为这意味着产品的测试和校准工作量大幅降低。设计师们通过设计阶段的比较,可以确定与两个独立传感器相比,一个组合式传感器是否具有更大的优势。设计师在判定某个应用是否应使用组合式传感器时,应考虑以下几点:- 电路板尺寸和可用空间- 精度和可靠性- 设计和生产总成本电路板尺寸和可用空间选择一个组合式传感器来代替两个独立传感器的*明显优势也许就是“在单个传感器尺寸的封装中可以提供更多的功能”。在电路板空间有限的情况下,在一个SOIC-8 SMD封装中提供两路输出(例如霍尼韦尔HumidIcon™数字温湿度传感器)是一个非常大的优势。但是,如果设计师希望在外部测量温度或相对湿度,一个SOIC-8 SMD封装是不

3D打印将如何融入传统主流制造业?

腾讯科技

作为新兴的数字生产技术,3D打印的出现赚足了人们的眼球。《经济学家》日前刊文称,3D打印与主流制造业的融合度越来越高,以下是文章全文。 透过窗户看着RedEye将近100台安静地工作着的3D打印机,你就可以瞥见未来的工厂如何运作。它们不仅仅是机器那么简单,他们制造的东西展示了这种**性的生产过程如何成为主流制造方式。 3D打印机用一层特殊的材料逐层地创造实物,而不需要切割、钻孔或者其他机械加工,因此该过程又被称为快速成型制造术。每个被打印物品所需的软件稍稍不同,而且不需要昂贵的再加工机器,这些优点使得3D打印成为制造一次性物品的流行方式,特别适合模具、小装置、实体模型等等。 怀疑者认为,3D打印的好处也就这么多了。富士康的郭台铭称,3D打印只是一种小把戏,在真实商品的生产过程中没有商业价值。他还发誓,如果说错了,名字倒着写。 郭先生说对了一件事:快速成型制造术的目的不是代替量产。即便技术不断进步,一些打印物品的耐久性依然难以满足生产商的要求。而且3D打印机也不能像生产线那样制造成千上万相同的部件。即便如此,3D打印机也有自己的优势,否则世界知名的大生产商,如通用电气、福特、西门子、波音

以下是3904天前的记录

微处理器

33 2013年09月02日  星期一  

解析智能传感器在智能交通中的应用

工业电器网

到2020年,全球接入物联 一是采用先进的微电子技术、计算机技术,研究开发出将传感器和微处理器结合、具有各种功能的单片集成化智能传感器,这是当前智能传感器的主要发展方向之一; 二是针对传感器的材料,利用生物工艺和纳米技术,开发分子和原子生物传感器,这将为以后智能传感器的发展奠定基础; 三是整合国内外芯片技术,结合敏感电子元件,研发出混合型集成智能传感器,这种传感器精度更高、成本更低、稳定性更好。我国在集成智能传感器领域已经取得了重大突破,国产传感器逐步打开了智能传感器的市场份额。 智能传感器发展主要分为三个阶段,即数字化阶段、智能化补偿和校准阶段、智能化应用和网络阶段。达到第三阶段的传感器,拥有信号的检测和处理、逻辑判断、双向通信、闭环控制、自检和自诊断、智能校正和补偿、功能计算、网络通信等多种功能。但目前国内仅有少部分制造商达到这一阶段,未能大规模普及。 传感器的另一个发展方向是微型化。在汽车电子化、智能化工程中,传统传感器的体积和重量大、成本高,应用受到限制,在此情况下,微型传感器应运而生。 微型传感器不仅仅指传感器的体积小、质量轻。就单一的传感器而言,微传感器是指尺寸微小的传感器

工业现场环路供电仪器仪表的四大关键设计环节

eefocus

作为工业过程控制系统的“千里眼、顺风耳”,可在现场监测温度、压力、流量、液位、位置、角度、酸碱度(pH)、含氧量、气体探测、腐蚀情况等等这些过程控制变量的仪器仪表或智和其他工业系统一样,正在朝着更高的效率、更佳的鲁棒性、更高的通道密度、更快的速度向前发展,这相应促进了半导体器件1.需要更小的器件;2.需要更高的集成度;3.需要额定温度更高的器件;4.需要效率更高的器件;5.**要求更高的器件—诊断;6.处理要求越来越高,MCU既需要功耗更低也需要具备更强的处理典型的工业过程控制系统的传感器执行器。一般变送器分为两种类型:一类是环路供电型,采用两线式连接,同时提供电,显然符合工业过程控制系统对更高效率的发展需求。但这对半导体器件选择和电路设计的低功耗提出了很高的要求,因为实际应用中要求会更严格。以环路供电压力变送器为例,其信号链电路组成如图2,输入部分包括了仪表放大器、ADC、微处理器、MCU;输出部分DAC驱动是二环的输出,并从环路上取得电,然后再把它变成电压形成电现场仪器仪表信号链——环路供电压力变送器。因此,回到文章开头提到的,现在过程控制系统需要更小尺寸、更高集成度的度器件,其工

中国传感器产业现阶段发展状况调查分析

中国行业研究网

我国传感器行业虽起步较早,但直���1986年“七五”开始才正式将传感器技术列入国家和重点项目。如今经过几十年的发展,中国传感器产业正处于由传统型向利用热电效应、霍尔效应、光敏效应,分别制成热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器。这类传感器基于物性变化,无运动部件,结构简单,体积小;运动响应好,且输出为电量;易于集成化、智能化;低功耗、**可靠。虽然优势很多,但线性度差、温漂大、过载能力差、性能参数离散大。 第三代传感器是以后刚刚发展起来的智能型传感器,是微型计算机技术与检测技术相结合的产物,使传感器具有一定的人工智能。智能型传感器技术目前正处于蓬勃发展时期,具有代表典型作品是美国霍尼韦尔公司的ST-3000系列智能变送器和德国斯特曼公司的二维加速度传感器,以及一些含有微处理器的单片集成压力传感器、具有多维检测能力的智能传感器和固体图像传感器等。随着不断的发展,毫无疑问,智能型传感器将会进一步扩展到化学、电磁、光学和核物理等研究领域。可以预见,新兴的智能化传感器将会在关系到全人类民生的各个领域发挥越来越大的作用。当今水平下的新型传感器在技术进步的基础上,正向着高精度、高可靠性、微型化等发展。

以下是3908天前的记录

微处理器

34 2013年08月29日  星期四  

中国传感器产业正处于转型的关键阶段

工业电器网

我国传感器行业始于五十年代初期,虽起步较早,但直到1986年“七五”开始才正式将传感器技术列入国家和重点项目。如今经过几十年的发展,中国传感器产业正处于由传统型向利用热电效应、霍尔效应、光敏效应,分别制成热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器。这类传感器基于物性变化,无运动部件,结构简单,体积小;运动响应好,且输出为电量;易于集成化、智能化;低功耗、**可靠。虽然优势很多,但线性度差、温漂大、过载能力差、性能参数离散大。 第三代传感器是以后刚刚发展起来的智能型传感器,是微型计算机技术与检测技术相结合的产物,使传感器具有一定的人工智能。智能型传感器技术目前正处于蓬勃发展时期,具有代表典型作品是美国霍尼韦尔公司的ST-3000系列智能变送器和德国斯特曼公司的二维加速度传感器,以及一些含有微处理器的单片集成压力传感器、具有多维检测能力的智能传感器和固体图像传感器等。随着不断的发展,毫无疑问,智能型传感器将会进一步扩展到化学、电磁、光学和核物理等研究领域。可以预见,新兴的智能化传感器将会在关系到全人类民生的各个领域发挥越来越大的作用。 当今水平下的新型传感器在技术进步的基础上,正向着高精度、高可

解析:我国传感器产业转型关键阶段

中国行业研究网

我国传感器行业始于五十年代初期,虽起步较早,但直到1986年“七五”开始才正式将传感器技术列入国家和重点项目。如今经过几十年的发展,中国传感器产业正处于由传统型向利用热电效应、霍尔效应、光敏效应,分别制成热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器。这类传感器基于物性变化,无运动部件,结构简单,体积小;运动响应好,且输出为电量;易于集成化、智能化;低功耗、**可靠。虽然优势很多,但线性度差、温漂大、过载能力差、性能参数离散大。 第三代传感器是以后刚刚发展起来的智能型传感器,是微型计算机技术与检测技术相结合的产物,使传感器具有一定的人工智能。智能型传感器技术目前正处于蓬勃发展时期,具有代表典型作品是美国霍尼韦尔公司的ST-3000系列智能变送器和德国斯特曼公司的二维加速度传感器,以及一些含有微处理器的单片集成压力传感器、具有多维检测能力的智能传感器和固体图像传感器等。随着不断的发展,毫无疑问,智能型传感器将会进一步扩展到化学、电磁、光学和核物理等研究领域。可以预见,新兴的智能化传感器将会在关系到全人类民生的各个领域发挥越来越大的作用。 当今水平下的新型传感器在技术进步的基础上,正向着高精度、高可

以下是3915天前的记录

微处理器

35 2013年08月22日  星期四  

浅析:传感器在医疗器械设计中的灵活应用

中国行业研究网

  医疗器械行业一个*大的趋势就是小型化,即开发更小型、更便携的设备来应对医院和家庭健康护理空间有限的挑战,使得医护人员、封装形式(DIP、SIP、表面安装)以及输出(模拟或数字)选项。灵活的传感器封装选项传感器具有灵活的封装形式(包括歧管安装和电缆组件选项),使得设计者在印刷电路板(PCB)上放置传感器时具有更大的灵活性,此外,它还消除了管道和相关连接件的使用,使得医疗器械外形更加小巧,设计更加简单,装配更加快捷。灵活的安装选项还可确保传感器被**地放置在所需位置,即靠近患者或液体介质(如血液、化学品或水)的位置,以实现准确和高精度的测量。压力传感器传感器霍尼韦尔的NBP系列电路板安装基本型压力传感器外形小巧,易于放置在紧密间隔的印刷电路板上或小型设备中。一系列封装类型、压力范围、外壳、凝胶涂层以及端口选项用于测量**输送管中的压力。这些传感器采用了压阻技术,外形小巧,集成了多种功-通过消除电路板上的多个传感器简化了设备的设计、制造和安装。-增强了设备的功由于设备带有集成传感器,其易损坏的零部件数量以及连接点变少了,减少了潜在的故障源数量。-通过消除PCB板到微处理器的电路板轮廓,设

我国智能传感器研究内容及发展阶段分析

中国行业研究网

在当今社会环境中,传感器应用有非常广泛的应用。从小的说,日常使用的智通过软件技术可实现高精度的信息采集,而且成本低;具有一定的编程自动化 一是采用先进的微电子技术、计算机技术,研究开发出将传感器和微处理器结合、具有各种功能的单片集成化智能传感器,这是当前智能传感器的主要发展方向之一; 二是针对传感器的材料,利用生物工艺和纳米技术,开发分子和原子生物传感器,这将为以后智能传感器的发展奠定基础; 三是整合国内外芯片技术,结合敏感电子元件,研发出混合型集成智能传感器,这种传感器精度更高、成本更低、稳定性更好。我国在集成智能传感器领域已经取得了重大突破,国产传感器逐步打开了智能传感器的市场份额。 智能传感器的制造基础是微机械加工技术,将硅进行机械、化学、焊接加工,再采用不同的封装技术来封装,近几年又发展了一种LIGA工艺(深层X射线光刻电镀成敏膜)用于制造传感器。 智能传感器一般具有实时性很强的功能,尤其动态测量时常要求在几微秒内完成数据采集、计算、处理和输出。智能传感器的一系列功能都是在程序支持下进行。如功能多少、基本性能、方便使用、工作可靠,大都在一定程度上依赖于软件设计和其质量,这些软件

DCS服务市场增长受益工业自动化应用扩展

工控网

DCS系统是由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路,同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统。受到冶金、电力、水泥、纸浆与造纸等市场以提高生产效率,实现工厂管理信息系统与各种分散控制系统之间的数据交换。DCS系统遭遇着来自自动化市场的挑战。DCS系统是由多台计算机分别控制生产过程中多个控制回路,同时又可集中获取数据、集中管理和集中控制的自动控制系统。分布式控制系统采用微处理机分别控制各个回路,而用中小型工业控制计算机或高性一、部分DCS应用行业保持着较高的景气度,的概念不断发展壮大,更具规模。ARC发现*终用户对于MAC项目有强烈的本土内容需求,一旦项目委托出去,冶金、石化、电力为主,采用分布式系统结构的分散型控制系统仍在发展。由于开放结构和集成技术的发展,促使大型分散型控制系统销售增加。向综合方向发展由于标准化数据通信线路和通信网络的发展,将各种单多回路调节器、PLC、工业比、NC等工控设备构成大系统,以满足工厂自动化要求,并适应开放化的大趋势。向智能化方向发展由于数据库系统、推理机能等的发展,尤其是知识库系统KBS和专家系统ES的应用,如自学习控制、远距离诊断和自

解析:智能传感器在智能交通中的应用

中国行业研究网

到2020年,全球接入物联 一是采用先进的微电子技术、计算机技术,研究开发出将传感器和微处理器结合、具有各种功能的单片集成化智能传感器,这是当前智能传感器的主要发展方向之一; 二是针对传感器的材料,利用生物工艺和纳米技术,开发分子和原子生物传感器,这将为以后智能传感器的发展奠定基础; 三是整合国内外芯片技术,结合敏感电子元件,研发出混合型集成智能传感器,这种传感器精度更高、成本更低、稳定性更好。我国在集成智能传感器领域已经取得了重大突破,国产传感器逐步打开了智能传感器的市场份额。 智能传感器发展主要分为三个阶段,即数字化阶段、智能化补偿和校准阶段、智能化应用和网络阶段。达到第三阶段的传感器,拥有信号的检测和处理、逻辑判断、双向通信、闭环控制、自检和自诊断、智能校正和补偿、功能计算、网络通信等多种功能。但目前国内仅有少部分制造商达到这一阶段,未能大规模普及。 传感器的另一个发展方向是微型化。在汽车电子化、智能化工程中,传统传感器的体积和重量大、成本高,应用受到限制,在此情况下,微型传感器应运而生。 微型传感器不仅仅指传感器的体积小、质量轻。就单一的传感器而言,微传感器是指尺寸微小的传感器

以下是3918天前的记录

微处理器

36 2013年08月19日  星期一  

国内外智能传感器发展现状对比分析

中国行业研究网

  数据显示,到2020年,全球接入物联一是采用先进的微电子技术、计算机技术,研究开发出将传感器和微处理器结合、具有各种功能的单片集成化智能传感器,这是当前智能传感器的主要发展方向之一;二是针对传感器的材料,利用生物工艺和纳米技术,开发分子和原子生物传感器,这将为以后智能传感器的发展奠定基础;三是整合国内外芯片技术,结合敏感电子元件,研发出混合型集成智能传感器,这种传感器精度更高、成本更低、稳定性更好。我国在集成智能传感器领域已经取得了重大突破,国产传感器逐步打开了智能传感器的市场份额。智能传感器发展主要分为三个阶段,即数字化阶段、智能化补偿和校准阶段、智能化应用和网络阶段。达到第三阶段的传感器,拥有信号的检测和处理、逻辑判断、双向通信、闭环控制、自检和自诊断、智能校正和补偿、功能计算、网络通信等多种功能。但目前国内仅有少部分制造商达到这一阶段,未能大规模普及。传感器的另一个发展方向是微型化。在汽车电子化、智能化工程中,传统传感器的体积和重量大、成本高,应用受到限制,在此情况下,微型传感器应运而生。微型传感器不仅仅指传感器的体积小、质量轻。就单一的传感器而言,微传感器是指尺寸微小的传感

微型传感器未来市场前景非常光明

中国行业研究网

物联一是采用先进的微电子技术、计算机技术,研究开发出将传感器和微处理器结合、具有各种功能的单片集成化智能传感器,这是当前智能传感器的主要发展方向之一;二是整合国内外芯片技术,结合敏感电子元件研发出混合型集成智能传感器,这种传感器精度更高、成本更低、稳定性更好。我国在集成智能传感器领域已经取得了重大突破,国产传感器逐步打开了智能传感器的市场份额。三是针对传感器的材料,利用生物工艺和纳米技术,开发分子和原子生物传感器这将为以后智能传感器的发展奠定基础;智能传感器发展主要分为三个阶段,即数字化阶段、智能化补偿和校准阶段、智能化应用和网络阶段。达到第三阶段的传感器,拥有信号的检测和处理、逻辑判断、双向通信、闭环控制、自检和自诊断、智能校正和补偿、功能计算、网络通信等多种功能。但目前国内仅有少部分制造商达到这一阶段,未能大规模普及。传感器的另一个发展方向是微型化。在汽车电子化、智能化工程中,传统传感器的体积和重量大、成本高,应用受到限制,在此情况下,微型传感器应运而生。微型传感器不仅仅指传感器的体积小、质量轻。就单一的传感器而言,微传感器是指尺寸微小的传感器,如敏感元件的尺寸从微米级到毫米级、甚

我国智能传感器研究主要方面分析

中国行业研究网

  数据显示,到2020年,全球接入物联一是采用先进的微电子技术、计算机技术,研究开发出将传感器和微处理器结合、具有各种功能的单片集成化智能传感器,这是当前智能传感器的主要发展方向之一;二是针对传感器的材料,利用生物工艺和纳米技术,开发分子和原子生物传感器,这将为以后智能传感器的发展奠定基础;三是整合国内外芯片技术,结合敏感电子元件,研发出混合型集成智能传感器,这种传感器精度更高、成本更低、稳定性更好。我国在集成智能传感器领域已经取得了重大突破,国产传感器逐步打开了智能传感器的市场份额。智能传感器发展主要分为三个阶段,即数字化阶段、智能化补偿和校准阶段、智能化应用和网络阶段。达到第三阶段的传感器,拥有信号的检测和处理、逻辑判断、双向通信、闭环控制、自检和自诊断、智能校正和补偿、功能计算、网络通信等多种功能。但目前国内仅有少部分制造商达到这一阶段,未能大规模普及。传感器的另一个发展方向是微型化。在汽车电子化、智能化工程中,传统传感器的体积和重量大、成本高,应用受到限制,在此情况下,微型传感器应运而生。微型传感器不仅仅指传感器的体积小、质量轻。就单一的传感器而言,微传感器是指尺寸微小的传感

以下是3922天前的记录

以下是3923天前的记录